MnOₓ/γ-Al₂O₃催化填料
低温深度矿化甲苯
该催化填料与等离子体耦合,通过表面氧化增强和气体放电强化的协同机制,显著提高甲苯的矿化率。
陈玉民 · Bingxin, Zhu · Longkun, Sun · Xiaoqi, Du · Chengjing, Shi · Dong, Y. · Ren, Yanyan · 王新宇 · 刘洋 · 周怀春
Fuel 2025
具体参数
- 甲苯矿化率
- {'zh': '94.7', 'en': '94.7'} %
- 协同效应中的化学贡献率
- {'zh': '65.3', 'en': '65.3'} %
- O₂粘附系数
- {'zh': '0.01', 'en': '0.01'}
- 甲苯吸附解离活化能
- {'zh': '38', 'en': '38'} kJ/mol
技术优势
低温高效矿化
在200 ℃即可将94.7%的甲苯矿化为小分子,显著降低能耗。
协同机制明确
化学贡献率在300 ℃达65.3%,协同源于表面氧化增强和气体放电强化,为优化设计提供依据。
低温等离子体着火控制
等离子体在低温下促进O2解离和表面位点再生,实现氧化着火。
应用场景
- VOCs催化氧化:用于低温深度矿化甲苯等VOCs,减少二次污染。
- 等离子体辅助催化:利用等离子体活化O₂,降低催化氧化起燃温度,提高能效。
- 废气处理催化剂:作为DBD反应器填料,直接用于工业废气中VOCs的净化。